Goldfish, es el nombre escogido para el primer submarino propulsado por energía solar que será construido en Suiza por la empresa eléctrica FMB Energie, y la compañía de transportes BLS SA, ambas ubicadas en el cantón de Berna.
Los promotores quieren transformar un submarino ya existente para que pueda ser propulsado por la energía solar que generarán las placas fotovoltaicas de una plataforma flotante antes de 2012.
Los barcos de la compañía BLS comunicarán la orilla con la plataforma solar, que hará las funciones de amarre y de estación de servicio para el submarino, pues será allí donde se cambiarán las baterías.
El Goldfisch en el lago de Thun
Los dos grupos helvéticos esperan que el Goldfish, como han bautizado el submarino, empiece a funcionar en el 2012 en el lago Thun, que se encuentra en el centro del país y en cuya orilla se halla la turística localidad de Interlaken.
El submarino, de entre 20 y 30 metros, realizará inmersiones de hasta una hora y podrá alcanzar una profundidad máxima de 218 metros, permitiendo a la cincuentena de pasajeros descubrir las profundidades del lago.
Robots y vehículos acuáticos
Por otra parte, cabe señalar que un equipo del Instituto Politécnico de Rensselaer, dirigido por el profesor Arthur Sanderson trabajan desde el año pasado en un proyecto parecido, pero centrado en la creación de una red de robots y vehículos de vigilancia de lagos accionados por energía solar.
Esta técnica se encuentra aún en su de experimentación, pero una vez enteramente a punto, esta tecnología submarina permitirá una mejor observación y vigilancia de los sistemas acuáticos complejos.
Además, servirá para una mejor comprensión científica del medioambiente acuático, y dará un nuevo impulso a los programas medioambientales de gestión, seguridad y defensa," según explica el profesor Sanderson.
Despliegue de larga duración
La tecnología SAUV permite a los robots submarinos desplegarse empleando la energía solar para completar el nivel de la energía embarcada. El despliegue a largo plazo de SAUV permitirá la detección de las contaminaciones químicas y biológicas en los lagos, los ríos, y vías de agua.
En la actualidad ya existen vehículos submarinos autónomos equipados de sondas que se utilizan para supervisar el agua, como el existente en el lago Leman, en Suiza, pero deben frecuentemente salir del agua para recargar las baterías.
Los SAUV comunican entre ellos instantáneamente para evaluar el contenido de las aguas que analizan. Las tecnologías utilizadas incluyen microsistemas integrados de sonda, cálculos dominantes, comunicaciones inalámbricas, y una movilidad robótica.
Calidad del agua
El sistema en que trabaja el Instituto Politécnico de Rensselaer pesa 370 libras, circula a 2 millas por hora, y se concibe para sumergirse en profundidades de 500 metros.
Sanderson y sus colegas seguirán haciendo pruebas para determinar la comunicación, la interacción, y actuar posibilidades examinando los niveles disueltos de oxígeno, uno de los indicadores más importantes de la calidad del agua para la vida acuática.
Este proyecto no está directamente relacionado con los submarinos suizos, pero es probable que exista colaboración en algunos campos, como los existentes con varios centros universitarios helvéticos.
12/10/07
"Goldfish" submarino suizo alimentado por energía solar
premio 'Renovable del Año' a Nissan Motor Ibérica en Ávila
Las VI Jornadas Abulenses de Energías Renovables concederán por primera vez a una empresa, el premio 'Renovable del Año'. Será la planta de Nissan Motor Ibérica en Ávila la que reciba este galardón por su apuesta por la energía solar térmica. En concreto, la firma japonesa ha aplicado una técnica denominada 'baños de cataforesis', un tratamiento de pintura «previo a la imprimación y al esmalte con inmersión en una cuba de los vehículos», según explicó ayer el decano del Colegio de Peritos e Ingenieros Industriales de Ávila, Carlos Hernández.
Se trata de un sistema pionero a nivel mundial, «de importancia para el mundo industrial», que será explicado en profundidad el día 19 de octubre por uno de los responsables de este programa en la factoría de Nissan.
Las jornadas se inaugurarán el próximo miércoles, con la creación de cuatro mesas de trabajo sobre las aplicaciones térmicas de la energía solar, la eficiencia energética o el futuro de las energías renovables. Se prevé que cerca de 300 personas participen en estas jornadas organizadas por la Diputación de Ávila.
Fachadas térmicas Schüco
Las instalaciones solares integradas en las fachadas de los edificios son sistemas cada vez más presentes en la arquitectura actual ya que ofrecen la posibilidad de conseguir un resultado estético atractivo desde el punto de vista del diseño y ofrecen al mismo tiempo la posibilidad de generar electricidad por medio de la energía solar.
Schüco
GREENEST ENERGY “PLANTA” HUERTAS SOLARES EN APARCAMIENTOS
Greenest Energy, empresa de servicios medioambientales con socios en Alemania y Bulgaria, aparece en el mercado español de las energías renovables ofreciendo un modelo de huerta solar fotovoltáica instalado sobre las marquesinas para aparcamientos de grandes superficies. Una solución única en el mercado español, creada por Greenest Energy, que permite a los propietarios de grandes superficies aprovechar los amplios espacios que destinan a zona de aparcamientos para realizar una rentable inversión en energía solar.
greenest energy
El Gobierno chino se ha comprometido a alcanzar el porcentaje del 15 por ciento en energías renovables para el año 2020
El Gobierno chino se ha comprometido a alcanzar el porcentaje del 15 por ciento en energías renovables del total de su producción energética para el año 2020 y dentro de ellas, a triplicar la cantidad de agua calentada por la energía de los rayos solares.
Por otra parte, China que apuesta también por la energía nuclear civil para producir electricidad, intenta unificar estándares a fin de desarrollar una tecnología propia e independiente del exterior, según la agencia oficial Xinhua.
La misma fuente destacó la voluntad de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional y del Ejecutivo para para uniformizar estándares en los equipamientos del sector, actualmente diversos y correspondientes a los de varios países con tecnología punta en el mismo.
Según el gigante chino de las placas solares para calentar agua, Himin Solar Energy Group, el incremento del volumen de negocio en el sector alcanzará en 2007 el 25 por ciento, tendencia al alza que no cesará a medio plazo ya que Pekín decidió apostar por la energía solar.
Huang Ming, presidente del grupo Himin, afirmó en una reciente reunión medioambiental celebrada en Washington, que las calderas que calientan agua por energía solar están ya encontrando su lugar en las zonas urbanas chinas y representan el 20 por ciento de las ventas frente a sus tradicionales rivales por electricidad y gas.
Expertos medioambientales chinos barajan la cifra de 150 millones de metros cuadrados de superficie que para 2010 estarán dedicados a producir energía solar, el 50 por ciento más que en la actualidad.
Según el Instituto chino de Investigación sobre la Energía, el gigante asiático podría economizar hasta 50 millones de toneladas de carbón para el 2010 solamente a cambio de utilizar más energía solar.
Pero, algunos defensores de la conservación del medio ambiente y fabricantes de placas solares consideran que para cumplir los objetivos oficialmente marcados por Pekín, deberían impulsarse las ayudas oficiales ya sea dedicando más superficie a parques solares en zonas rurales e imponiendo normas obligatorias en las urbanas.
Según expertos de la industria, un factor que juega en contra de una mayor rapidez en la expansión del sector en las ciudades es el gigantismo de los nuevos rascacielos chinos.
Los tejados de los gigantescos edificios, a veces también por el diseño, son más inaccesibles para la instalación de las placas, mientras que sus grandes volúmenes complican las redes de difusión de la energía que producen.
Casi 4.000 pequeñas empresas que producen calentadores de agua por energía solar en China se reparten actualmente el mercado ya que en principio no se necesita una gran inversión para comenzar.
Sus principales clientes son las zonas rurales, que requieren el agua caliente no solamente para consumo humano sino también para la cría de animales.
El calentador de agua anexo a la placa solar sobre los tejados es cada vez más frecuente en el paisaje rural chino.
La celebración de los Juegos Olímpicos en agosto del 2008 puede dar en China un impulso decisivo a la energía solar ya que, según informó recientemente la agencia oficial Xinhua, el 90 por ciento del agua caliente en la Villa Olímpica será obtenida por esa energía.
XXXI Semana Nacional de Energía Solar en la Universidad Autónoma de Zacatecas
Del 1 al 5 de octubre se ha desarrollado en la Universidad Autónoma de Zacatecas la XXXI Semana Nacional de Energía Solar.
Objetivos estudiados:
Exponer los desarrollos técnicos y científicos en el área de fuentes renovables de energía que se llevan a cabo en México, América y Europa.
Intercambiar ideas y comentarios con expertos en el área de aplicación.
Difundir los niveles alcanzados en investigación, desarrollo tecnológico, producción y aplicación en el área de energías renovables.
10/10/07
La Fundación Focus-Abengoa, junto con Abengoa Solar organizan en Sevilla la primera Conferencia World Solar Power
Los días 24, 25 y 26 de octubre, el Hospital de los Venerables, sede de la Fundación Focus-Abengoa, albergará las conferencias con los máximos representantes del sector de la energía solar • La conferencia, foro de referencia mundial, será el primer hito para el Foro Focus-Abengoa sobre Energía y Cambio Climático Los máximos representantes del sector de la energía solar se reunirán los próximos días 24, 25 y 26 de octubre en Sevilla para participar en la Conferencia World Solar Power que, por primera vez organiza la Fundación Focus-Abengoa junto con Abengoa Solar y que se centrará en las tecnologías solares para plantas conectadas a la red eléctrica.
Focus abengoa
Si se enviara energía solar directamente desde el espacio, las expediciones de ayuda para desastres podrían tener energía para todo su equipo con no más de unas cuantas antenas portátiles y convertidores. Las personas que acampan podrían cocinar sus cenas usando nada más que un aparato en forma de teléfono celular.
Pero los beneficiarios principales de tal tipo de hazaña tecnológica serían muchas comunidades que podrían usar la energía solar espacial para sus redes de energía. Estaciones de energía solar terrestres existen ya en todo el mundo. Pero la luz del sol es ocho veces menos intensa en la superficie de la tierra que en su orbita geoestacionaria. Entonces ¿por qué no recogerla en el espacio y dirigir su energía a la Tierra por medio de rayos de energía de microondas? que pueden penetrar la atmósfera de manera más eficiente, se preguntan investigadores estadounidenses.
Estos investigadores han propuesto mega satélites -- estructuras gigantes posiblemente inflables de platos y antenas fotovoltaicos -- que harían precisamente eso. En las estaciones de recepción en la Tierra, el rayo se podría convertir en electricidad o combustibles sintéticos, que, en contraste con la energía de estaciones de energía solar terrestres, fluirían continuamente a la red sin importar la estación, clima o ubicación.
La idea ha sido estudiada por el Departamento de Recursos Energéticos y la Administración Nacional del Aeronáutica y del Espacio. A mitades de la década de 1990, un estudio de la NASA dirigido por John Mankins produjo un mapa de rutas para investigación y desarrollo relacionados, que fue aprobado por el Consejo Nacional de Investigación. Tenía la idea de varias docenas de satélites de energía solar en orbita geoestacionaria para el año 2050, que enviarían entre dos gigawatts y cinco gigawatts de energía a varias ubicaciones en la Tierra. Sin embargo, el programa, “no ha avanzado debido a que ninguna organización es responsable de programas espaciales y seguridad energética al mismo tiempo”, afirmó Mankins.
En décadas recientes, las tecnologías esenciales para el concepto han tenido un progreso “tremendo”, declaró al Servicio Noticioso desde Washington. Por ejemplo, la eficiencia de la generación de energía solar y la transmisión de energía inalámbrica se ha más que cuadriplicado, permitiendo importantes reducciones en el tamaño, masa y costo potencial de los sistemas de energía solar.
Platos gigantes que obtener energía solar en el espacio para una variedad de usos en la Tierra y en el espacio. (NASA)
Platos gigantes que obtener energía solar en el espacio para una variedad de usos en la Tierra y en el espacio. (NASA)Martin Hoffert, ex presidente del Departamento de Ciencias Aplicadas de la Universidad de New York, aseguró a miembros del Club Capitol Hill en agosto que la investigación y desarrollo de energía solar espacial pueden continuar con las tecnologías existentes.
Pero el costo potencial sigue siendo muy alto, lo que desalienta la inversión de los empresarios y el gobierno. El gasto mayor -- el transporte de equipo y materiales en orbita a bordo de un transbordador espacial -- es de 20.000 dólares por kilogramo de carga, o la capacidad de carga de un vehículo espacial. Los proponentes de la energía solar espacial creen que el proyecto sería económicamente posible si el costo de carga se redujera a menos de 200 dólares por kilogramo y el total del gasto de transporte y ensamblaje robótico en órbita se pudiera reducir a menos de 3.500 dólares por kilogramo.
Esto no es probable que suceda muy pronto y un vehiculo de lanzamiento que se pueda volver a usar, necesario para reducir los costos drásticamente, eventualmente requerirá de la inversión del gobierno, aseguró Mankins. Aseveró, sin embargo, que un proyecto de demostración a pequeña escala del concepto de energía solar espacial podría ayudar a convencer a quienes tienen dudas y proporcionar fuerte justificación política para tal tipo de inversión.
Mankins cree que el gobierno de Estados Unidos probablemente vuelva a la idea de energía solar espacial debido a sus muchos beneficios potenciales y aplicaciones, incluyendo el proporcionar energía para la exploración espacial y desarrollo comercial de recursos espaciales.
En septiembre de 2006, la subcomisión de ciencia de la Cámara de Representantes revisó el concepto como parte de una audiencia sobre tecnologías de cambio climático. Además, el Departamento de Defensa lleva a cabo un estudio de factibilidad de energía solar proveniente del espacio. El estudio está programado para completarse en septiembre.
No obstante, Mankins admitió que su defensa de la tecnología es un tanto romántico.
“Pero cuando uno considera el tipo de cosas en las que como sociedad moderna gastamos miles de millones, [apoyar] la idea de energía limpia ilimitada proveniente del espacio no es una meta tan mala”, agregó
desarrollo inteligenteenlace
9/10/07
certificaciones
Homologaciones.- Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector solar, modelo Wagner EURO C32 HTF M10, fabricado por «Wagner Solar, S.L.».
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Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector solar, modelo Wagner EURO 20 HTF, fabricado por «Wagner Solar, S.L.».
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Resolución de 16 de julio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector solar, modelo Wagner EURO C20 AR, fabricado por «Wagner Solar, S.L.».
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Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de vacío, modelo SLU-1500/16, fabricado por Tsinghua Solar Ltd.
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Resolución de 17 de julio de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Nagaterm NT 215 T, fabricado por Nagares, S. A.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Chromagen CR 12 T, fabricado por Chromagen Solar Energy Systems.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Xilinakis UC-200, fabricado por Xilinakis y Cia.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Thermomax HP 200-30, fabricado por Thermomax Ltd.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Thermomax HP 200 20, fabricado por Thermomax Ltd.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Thermomax DF 100-30, fabricado por Thermomax Ltd.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Thermomax DF 100 20, fabricado por Thermomax Ltd.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Roth F3, fabricado por Roth Werke GmbH.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Numazu NMZ-220, fabricado por Thermosolar.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ipeaguas/Ipesol, fabricado por IPEaguas, S.L.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Schuco 255053, fabricado por Schuco International, K.G.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Schuco 255054, fabricado por Schuco International, K.G.
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Resolución de 7 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Schuco 255085, fabricado por Schuco International, K.G.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca IATSO, modelo Selectivo 200 GS, fabricado por Cícero Hellas, S. A.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, marca IATSO, modelo Vacío 12 VCPC, fabricado por Cícero Hellas, S. A.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cablemat CS1S, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Isoltemper Plus, fabricado por Isofotón, S. A.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Sum sol CTP, fabricado por Isofotón, S.A.
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Resolución de 8 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Hergomtherm Plus, fabricado por Isofotón, S. A.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Chromagen CR 12 S8, fabricado por Chromagen.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Chromagen CR 10 S8, fabricado por Chromagen.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Chromagen CR 10 DS8, fabricado por Chromagen.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Abencor A25S, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Cablemat CS2S, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Ecoesfera T 2 500 SE, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo MP Solarmarc S25S, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Solarmarc S20S, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
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Resolución de 9 de agosto de de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Solever, fabricado por Thermosolar A.G.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo PSHP-20, fabricado por Changzhou City Shijiebao Solar Energy Industrial Co. Ltd.
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Resolución de 9 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Danosa Solar DS 25S, fabricado por Termicol Energía Solar, S. L.
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Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Termicol T 20 C, fabricado por «Termicol Energía Solar, S.L.».
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Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Termicol T 25 C, fabricado por «Termicol Energía Solar, S.L.».
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Resolución de 10 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Helional FPS 2.0, fabricado por Helional Nalbantis Sons Co.
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Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Calpak -20 VT, fabricado por Cicero Hellas, S. A.
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Resolución de 16 de agosto de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Abencor A20S, fabricado por «Termicol Energía Solar, S.L.».
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Resolución de 12 de septiembre 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo ST-2000, fabricado por Helioakmi Solar Energy Sistems, S.A.
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Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar, modelo Butech Extrathermic, fabricado por Isofotón, S.A.
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Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Plus E2, fabricado por Sigma A & G Samouil Co.
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Resolución de 12 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador de tubos de vacío, modelo Fototérmica MHP-20, fabricado por «Fototérmica, S.A.».
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Resolución 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se renueva la certificación de un colector solar plano, modelo Unisol 25, fabricado por GreenOne Tec Solar Industrie.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Solaris E-10, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & Solar Technology Co. Ltd.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Solaris E-20, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & Solar Technology Co. Ltd.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Prat-Istec 40 × 200, fabricado por Solar Isi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Prat-Istec 40 × 400, fabricado por Solar Isi Sistemleri San. Tic. Ltd. Sti.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Solartechnik INSOL 20-ULTRA, fabricado por Sun Master Energiesysteme.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Wagner Euro C30 RH, fabricado por Wagner & Co. Solartechnik GmbH.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo T 20 SH, fabricado por Termicol Energía Solar, S.L.
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Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Azimut AKT 18, fabricado por Changzhou Xingwang Green Energy Co. Ltd.
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Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Azimut ANK 20, fabricado por Changzhou Xingwang Green Energy Co. Ltd.
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Resolución de 14 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Avant Solar AS-20VC, fabricado por Avant Solar, S.A.
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concurso para la formalización de contratos en prácticas de personal técnico de investigación
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA
Fomento a la investigación.- Resolución de 17 de septiembre de 2007, de la Subsecretaría, por la que se convoca concurso para la formalización de contratos en prácticas de personal técnico de investigación en centros e institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
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certificaciones
Homologaciones.- Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo Solaria STH, fabricado por Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar plano, modelo KBB K320, fabricado por KBB Kollectorbau GmbH.
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Resolución de 13 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se certifica un captador solar de tubos de vacío, modelo Solaris E-12, fabricado por Jiangsu Gomon Kitchen Appliance & Solar Technology Co. Ltd.
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5/10/07
convocatoria de ayudas por el Instituto Madrileño de Desarrollo para promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia energética
Comunidad Autónoma de Madrid
Consejería de Economía y Consumo
3528
ORDEN 1063/2007, de 20 de septiembre, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se regula la concesión de ayudas por el Instituto Madrileño de Desarrollo para promoción de actuaciones de ahorro y eficiencia energética y se realiza su convocatoria para el año 2007.
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4/10/07
COPISA INSTALARÁ TRES CENTRALES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN CIUDAD REAL
Con una superficie de 150 hectáreas y una inversión de 76 millones de euros, los parques solares de Solventus estarán emplazados en el término municipal de Alcazar de San Juan (Ciudad Real) en unidades independientes de 100 KW. El mayor de los campos solares está dimensionado para 7,9 MW y su conexión a red está prevista para el próximo mes de noviembre. El parque solar, el mayor en construcción en nuestro país con ejecución a dos ejes, generará en ese momento la energía suficiente para abastecer el consumo residencial de unas 75.000 personas.
SEMI, filial del grupo ACS, será la empresa encargada de fabricar y montar el seguidor Titan Tracker, que con una capacidad panelable de 184 m2, evitará la emisión a la atmósfera de 17.550 toneladas anuales de CO2.
Banco Gallego compra el 21% del capital de la compañía de energía solar Luzentia
Por su parte, la caja presidida por Julio Fernández Gayoso, cuya liquidez fue destacada por la agencia Moody,s, anuncia un crecimiento del 21,7% en los últimos doce meses, alcanzando un volumen de negocio de 38.445 millones. Caixanova se anota así en los ocho primeros meses una ganancia antes de impuestos de 194,7 millones, más del doble que en igual período del año anterior.
Sector solar advierte de que nueva normativa frenará su crecimiento
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) mostró hoy su rechazo a la nueva normativa sobre la energía solar fotovoltaica y alertó de que la incertidumbre que ha creado frena la financiación de nuevos proyectos por parte de cajas y bancos y propiciará la "parálisis total" del sector.
Según explicaron a Efe fuentes de la patronal, los nuevos objetivos marcados por el Ministerio de Industria suponen una limitación de facto para captar financiación, ya que ninguna entidad financiera confiará en los proyectos solares cuya culminación esté planificada para el horizonte 2008-2010.
El pasado viernes el secretario general de Energía, Ignasi Nieto, remitió a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) una propuesta de Real Decreto que triplica el objetivo de potencia instalada previsto en el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 para la solar fotovoltaica, que pasa de 400 a 1.200 megavatios (MW) -200 MW en edificios y 1000 MW en suelo-.
La nueva propuesta extiende la retribución actual (RD 661) hasta el 29 de septiembre de 2008 y establece un nuevo sistema de tarifas y primas, basado en el utilizado en Alemania, que entrará en vigor cuando se alcance el objetivo de 1.200 MW, que según los cálculos de Industria será en 2010.
Sin embargo, ASIF cree que es posible alcanzar esos 1.200 MW antes de la fecha prevista por el Gobierno, ya que la aprobación del Real Decreto que establece las tarifas y primas que reciben las renovables el pasado mes de mayo dio salida a muchos proyectos nuevos.
La posibilidad de que se produzca esta situación ha generado una falta de confianza entre las cajas y los bancos y han cerrado la financiación del sector, indican las fuentes consultadas.
"Ninguna entidad se arriesgará a financiar la instalación solar que haga el número 1.201 MW y siguientes o los proyectos cuya culminación está planificada entre 2008 y 2010", afirman.
Según los datos de la patronal el sector fotovoltaico creció en el último año a un ritmo superior al 500 por cien.
Por otro lado, ASIF lamentó en un comunicado la ruptura unilateral por parte de Industria de las negociaciones con el sector para abordar la proyección futura de la energía solar fotovoltaica.
La patronal reclama "un marco estable a largo plazo, sin inseguridad jurídica ni riesgo regulatorio" y rechaza "la validez" de la propuesta de Real Decreto remitida a la CNE.
el economista
Directrices relativas a la aplicación del artículo 53 del Acuerdo EEE a los acuerdos de transferencia de tecnología
Certificaciones
Homologaciones.- Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd, con contraseña GPS-8163: paneles solares.
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Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd, con contraseña GPS-8165: paneles solares.
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Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd, con contraseña GPS-8166: Paneles solares.
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Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Greenone Tec Solar-Industrie, con contraseña GPS-8164: Paneles solares.
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certificaciones
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA
Homologaciones.- Resolución de 3 de septiembre de 2007, de la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, de certificación de conformidad con los requisitos reglamentarios del producto fabricado por Jiangsu Sunrain Solar Energy Co., Ltd, con contraseña GPS-8163: paneles solares.
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3/10/07
Estética y energía solar: La ses
2/10/07
Carlo Rubbia, premio Nobel de fisica, contratado por el CIEMAT
29/9/07
La instalación de paneles de energía solar se dispara
Se habían programado 400 mw de energía solar fotovoltaica para ese año, el 2010 pero se está a punto de cubrir ese objetivo con más de dos años de antelación. Están instalados 216 mw, y el pasado jueves la comisión nacional de la energía certificó que se han registrado ya proyectos con una potencia total de 337 mw, un 92 por ciento de lo que se preveía tener en 2010.
Así que, el Minisiterio de Industria prepara ya la norma para ampliar ese objetivo hasta los 1.200 mw, por encima de la capacidad de producción de una central nuclear como las instaladas en España.
La ampliacion del objetivo es importante, porque permitirá a más proyectos acogerse a las primas previstas para la energía solar fotovoltaica, por la actualmente que se pagan entre 4 y 5 veces más que los precios medios del mercado eléctrico.
plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica, en virtud de lo establecido en el artículo 22 del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo
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28/9/07
IITI libera 223 patentes para la tecnología de energía verde
El Instituto Chino de Investigación de Tecnología Industrial (IITI) decidió poner 233 patentes en los campos de conversión de energía solar, depósito de energía y soluciones para el ahorro de energía a la disposición de los fabricantes locales, revelaron funcionarios del Instituto el jueves 27.
Los funcionarios también indicaron que la decisión se había tomado con el objetivo de elevar el nivel tecnológico local y ayudar a las industrias a expandir su participación en los mercados globales ante la creciente demanda de más energía verde y limpia.
La mayoría de las patentes liberadas tienen relación con la tecnología de generación de energía solar, incluyendo la conversión fotovoltaica, la conversión térmica solar, las células solares de silicio multicristalino, las células solares de silicio, y las células solares multipotentes, según los funcionarios.
Además de las patentes referentes a la generación de la energía solar, el IITI liberó también algunas otras patentes relacionadas con las baterías de litio y las células de combustibles, así como algunas otras relacionadas con la calefacción infrarroja y la generación de energía eléctrica.
Láser impulsado por energía solar
Según un artículo publicado este mes en Technology Review, investigadores del Instituto Tecnológico de Tokio, en Japón, han desarrollado un nuevo tipo de láser impulsado por energía solar. Los investigadores, que han descrito su trabajo en un ejemplar reciente de la revista Applied Physics Letters, esperan utilizar este láser para desarrollar un motor de combustión de magnesio.
La idea, señala Takashi Yabe, profesor de ingeniería mecánica y ciencias del Instituto, es desarrollar un láser potente capaz de realizar la combustión del magnesio contenido en el agua del mar. En el proceso se liberan grandes cantidades de calor e hidrógeno.
El magnesio tiene un gran potencial como fuente de energía porque cuenta con una densidad de almacenamiento de energía 10 veces superior a la del hidrógeno, señala Yabe. También es más abundante: hay alrededor de 1,3 gr. en cada litro de agua del mar o unos 1.800 trillones de toneladas métricas en nuestros océanos.
Además, el óxido de magnesio resultante de la reacción se puede volver a convertir otra vez en magnesio, señala Yabe, pero el proceso requiere temperaturas de 4.000 ºK (3.726 ºC), por lo que es necesario un láser para generar semejantes temperaturas en un pequeño punto. Para que el motor de combustión de magnesio sea, entonces, una fuente de energía práctica, el láser de debe funcionar con una fuente de energía renovable, como la solar.
Los láseres impulsados por energía solar ya existen: funcionan concentrando la luz solar en materiales cristalinos, como un granate de itrio-aluminio (YAG) dopado con neodimio, lo que hace que emitan luz láser. Sin embargo, hasta ahora la mayoría de estos láseres solares han dependido de espejos extremadamente grandes para enfocar la luz hacia el cristal.
Ahora, Yabe y sus colegas han desarrollado un láser compacto tres veces más eficaz que los diseños anteriores, en cuanto a la potencia que pueden ofrecer en comparación con la luz disponible. Esto se debe en parte al uso de cristales Nd:YAG, dopados además con cromo, lo que permite que absorban un rango más amplio de luz.
Otra de las innovaciones del láser de Yabe es el uso de una pequeña lente de Fresnel, en lugar de grandes lentes de espejo. Por lo general, se consigue enfocar hacia el cristal el 10% de la luz incidente, mientras que con la lente de Fresnel, se logra enfocar el 80%.
"En nuestro caso, utilizamos solo 1,3 m2 y logramos 25 vatios", señala Yabe. Esto supone solo un incremento del triple, pero la salida del láser aumenta exponencialmente a medida que el área aumenta, por lo que "esperamos obtener de 300 a 400 vatios con una lente Fresnel de 4 m2", añadió.
Technology review
El BEI financia un proyecto de energía solar en Sierra Nevada
El Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinará 170 millones de euros en préstamos a largo plazo para contribuir a la financiación de dos proyectos de energías renovables en Andalucía, uno de energía térmica solar en Sierra Nevada y otro en la provincia de Sevilla.
El proyecto de inversión en Granada afecta a dos plantas de generación de energía térmica, cada una con capacidad para 50Mwe, que se desarrollarán en un valle al norte de Sierra Nevada. El proyecto recibirá un préstamo a largo plazo del BEI por valor de 120 millones y servirá para desarrollar la tecnología térmica basada en la energía solar.
El Banco Europeo de Inversiones autorizó otro préstamo de 50 millones para contribuir a la financiación del proyecto Solucar, que consta de dos plantas de energía solar, una de 11 MW y otra de 20 MW, en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla.
Los dos proyectos forman parte de un conjunto de cuatro iniciativas españolas que recibieron 249 millones de euros en préstamos a largo plazo por parte del BEI. De esta forma, además de los dos planes de Sierra Nevada y Sevilla, se primarán otro de tecnología energética y otro que desarrollarán los laboratorios farmacológicos Zeltia sobre biotecnología.
Los cuatro proyecto españoles figuran entre los siete proyectos europeos que recibirán por primera vez un préstamo del BEI a través de un nuevo instrumento financiero llamado Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido, por el que los proyectos de desarrollo, investigación e innovación europeos podrán recibir un apoyo financiero adicional.
La empresa SRB ultima el desarrollo del panel solar plano UHV
Los laboratorios de la empresa valenciana SRB ultiman el desarrollo del "revolucionario" panel solar plano UHV y prevén iniciar su fabricación en enero de 2008. De hecho, calculan que la primera fábrica piloto de este producto, situada en el municipio valenciano de Almussafes, entre en funcionamiento a finales de 2007 y produzca los primeros paneles en enero de 2008, según anunciaron fuentes de la compañía.
Para ello, SRB -empresa que resulta de la unión de los grupos empresariales valencianos Grupo F. Segura y Roig Grupo Corporativo- y que gestionará la patente a nivel mundial del nuevo prototipo de panel solar, "invertirá 1.000 millones de euros en el sector de la energía solar". Así, en 2008 empezará la construcción de una fábrica definitiva donde realizará los paneles, que se ubicará en el Parc de Sagunt. Con una superficie de 52.000 metros cuadrados, "su capacidad inicial será de 10 megavatios al mes" aunque "irá aumentando paulatinamente", señalaron las mismas fuentes.
Según dijeron, el panel solar plano UHV, inventado por el doctor Cristoforo Benvenuti en el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), y que lleva ya una década en proceso de investigación, "incorpora importantes novedades técnicas que le permiten generar energía eléctrica y calor a alta temperatura y frío".
Parte del termo-panel plano de calentamiento de agua convencional, al cual se el aplica lo que se denomina ´el Ultra Alto Vacío´, "una tecnología que consigue que se alcance una alta temperatura, que permite la producción de grandes centrales energía eléctrica", destacaron. Así, esta tecnología "resulta aplicable también al calentamiento y a la refrigeración eficiente en el sector industrial en grandes superficies, centros comerciales, y en el sector doméstico", subrayaron.
Desde SRB aseguraron que este prototipito "cuenta con toda una serie de ventajas hasta ahora inéditas en el campo de la producción de energía solar". En este sentido, precisaron que tiene una "mayor eficiencia en la conversión de la energía gracias a la captación de la luz directa y difusa, un menor coste de capital y de instalación gracias al diseño elaborado, y un menor coste de operación y mantenimiento debido al ahorro en las necesidades de limpieza". Todo ello, hace de esta tecnología "la más competitiva del mercado", apostillaron.
Al respecto, el consejero delegado de SRBF, F. Segura Hervás, explicó "se trata de una proyecto conjunto" del Grupo Segura y Roig Grupo Corporativo "que pretende diversificar negocio y apostar claramente por el futuro de las energías renovables". Según dijo, "comercializar a nivel mundial una patente que surge en el CERN ofrece ya ciertas garantías".
A su entender, "la empresa del futuro tiene que apostar claramente por la sostenibilidad, contribuir a un entorno limpio, al cumplimiento del Protocolo de Kyoto, y de otros muchos reglamentos que, como el código técnico de edificación, ya van en esta línea haciendo obligatoria la incorporación de elementos como los paneles solares que hasta ahora eran voluntarios". Además, agregó, con estos paneles, SRB "tendrá el mejor proyecto, llaves en mano, de grandes centrales termoeléctricas" y en cuanto a calentamiento industrial, "no tendremos competencia", concluyó.
AGUIRRE NEWMAN Y GESTAMP SOLAR SE UNEN PARA IMPULSAR LA ENERGÍA SOLAR EN LOS INMUEBLES
Aguirre Newman, compañía líder del sector de la consultoría inmobiliaria, y Corporación Gestamp, multinacional líder en el sector de transformación del acero, han constituido Aguirre Newman Gestamp Solar, encargada de desarrollar proyectos de energía solar en las cubiertas de inmuebles.
Su objetivo, según informaron ambas entidades en un comunicado, es alcanzar en los próximos 15 meses los 50 MW en instalaciones en una superficie superior a los 600.000 metros cuadrados.
Esta alianza se sustenta, por un lado, en el conocimiento del sector inmobiliario y técnico de Aguirre Newman y, por otro, la experiencia en los procesos de diseño, fabricación e instalación de componentes de energía solar de Corporación Gestamp a través de su filial Gestamp Solar.
"Ambas compañías, en su compromiso de innovación continua, apuestan con vocación de continuidad, por un sector claramente en expansión y contribuyen de manera efectiva a la búsqueda de una producción de energía respetuosa con el medio ambiente", subrayan.
26/9/07
La empresa alemana de energía solar fotovoltaica Conergy pretende diversificar su producción y entrar en nuevos mercados.
'Si el mercado se estabiliza, produciremos en España'
cinco días
La I Jornada sobre inversión en energía fotovoltaica en Zaragoza acerca al gran público las ventajas del negocio
La inversión asegura ingresos mensuales durante 25 años y una rentabilidad de en torno al 10 por ciento, según informan desde Grupo OPDE, organizador del evento de la mano de Banca Privada Santander.
Grupo OPDE, líder internacional en la promoción, instalación y fabricación de plantas solares fotovoltaicas, desarrolla en la actualidad en Celadas (Teruel) las obras del que será el primer Parque Solar de la provincia.
Ubicado en una superficie de 6 hectáreas el nuevo Parque Solar Fotovoltaico de Celadas albergará paneles solares que generarán anualmente 2,8 megawatios por hora de energía. Esta cifra equivale al consumo anual de 892 hogares y al efecto depurativo de la fotosíntesis de 136.818 árboles y evitará la emisión de 2.740 toneladas de CO2 a la atmósfera.
La inversión necesaria para su puesta en marcha es de 11,4 millones de euros y los propietarios del parque serán inversores particulares, fundamentalmente de Teruel, así como empresarios de la zona.
Según informa Gustavo Carrero, director de Marketing de Grupo OPDE, el negocio de la energía solar fotovoltaica ha crecido exponencialmente durante los últimos años en España. "Lo hará todavía más, teniendo en cuenta que la UE ha establecido como objetivo para 2010 que todos los países miembros reduzcan, al menos, en un 15 por ciento las emisiones de gases causantes del efecto invernadero y que en el año 2020 más del 20 por ciento de las fuentes energéticas de España deberán ser renovables".
Todavía queda mucho camino por recorrer, ya que a finales de 2005 las energías renovables cubrieron en España el 5,9 por ciento del consumo total de energía primaria, indican los organizadores.
Esta proyección de futuro, unida al desconocimiento existente todavía en una parte importante de la población, "han animado a Grupo OPDE y a Banca Privada de Santander a unirnos para organizar estas Jornadas con un objetivo fundamental: que el gran público y los pequeños inversores conozcan qué es y en qué consiste tanto la inversión, como la propia energía solar fotovoltaica", enfatiza Carrero.
El responsable de Grupo OPDE concluye que "las ventajas económicas, unidas al hecho de que debido al aumento del precio del petróleo el precio de la electricidad cada vez será más caro, hacen de la inversión en fotovoltaica una rentable inversión frente a alternativas existentes en el mercado como pueden ser la inmobiliaria, al tiempo que supone una apuesta por una energía respetuosa con el medio ambiente que fomenta el desarrollo sostenible".
Además --recuerda--, el Gobierno aprobó el pasado mes de mayo el Real Decreto 661-2007, por el que se obliga a las compañías eléctricas a comprar los kilowatios por hora producidos por las instalaciones fotovoltaicas.
"El Gobierno subvenciona, a su vez durante los primeros 25 años, pagando esta producción en el caso de las instalaciones de hasta 100 kilowatios, a 0,44 euros por kilowatios hora de 2007 a 2012 a IPC -0,25 y, a partir de 2012 hasta los 25 años, a IPC -0,5. En el caso de las instalaciones de más de 100 kilowatios el Gobierno las subvenciona con 0,44 euros por kilowatios por hora", explica.
La Jornada se celebrará próximamente en otras ocho capitales de provincia españolas, como son La Coruña, Santander, Bilbao, Sevilla, Badajoz, Madrid, Barcelona y Valencia.
Toyota inaugura un concesionario en Cádiz dotado de un sistema de energía solar
El distribuidor de automóviles Gamo Bahía ha inaugurado una nueva instalación de Toyota en el Polígono Tres Caminos (Cádiz), dotada de un sistema de energía renovable que transforma la luz solar en electricidad.
Estas nuevas instalaciones, pioneras dentro del segmento de concesionarios de automóviles, son el primer paso para que Toyota promueva esta política de ahorro energético en la red comercial española.
El nuevo sistema de energía limpia generará 84.000 kilovatios "verdes" anuales, lo que supone dejar de emitir 84 toneladas de CO2 cada año a la atmósfera. Esta capacidad de energía respetuosa con el medio ambiente implica inyectar a la red tradicional unas 37 veces el consumo de electricidad que utiliza de media una familia española al año.
La nueva instalación de Gamo Bahía del Polígono Tres Caminos es la primera de la red comercial de Toyota que se inaugura en España con un sistema de eficiencia y ahorro energético de estas características, después de algunas experiencias previas en Europa.
En la red comercial europea de Toyota, existe otra instalación en Hohberg (Alemania), con un sistema de aprovechamiento de la luz solar, siendo estas dos, Cádiz y Hohberg, las más grandes de la empresa dotadas con capacidad para generar kilovatios "verdes".
La multinacional alemana Solon invierte 52 millones en una planta solar en Ayora
Iniciará la actividad en 2008 y es la segunda en la comarca del interior de Valencia
El productor alemán de sistemas fotovoltaicos Solon construirá una planta de energía solar en la localidad de Ayora, con una potencia de 44 megavatios y una inversión de unos 52 millones de euros. El Ayuntamiento de Ayora ha reconocido haber mantenido contactos con representantes de la empresa y que han dado el visto bueno al proyecto. Solon informó ayer que la compañía danesa de energías renovables Scan Energy A/S les ha encargado que planifique y construya un parque solar en Ayora, que tendrá una capacidad de producción de unos 60 millones millones de kilovatios por hora y podrá suministrar electricidad a unas 50.000 personas.
La filial de Solon especializada en grandes proyectos de energía solar para inversores, Solon Solar Investments, se encargará de la planificación de la planta de Valencia, cuyas obras comenzarán a mitad de 2008. La empresa germana explicó que en los últimos meses, ha obtenido encargos para construir instalaciones de energía fotovoltaica en distintas regiones peninsulares y en las islas Baleares, con una potencia aproximada de 60 megavatios.
Este proyecto será la segunda instalación solar que entre en servicio en el interior de la provincia de Valencia, tras la mini planta que funciona ya en la actualidad en el municipio de Sinarcas.
Visto bueno municipal
Fuentes del Ayuntamiento de Ayora reconocieron haber mantenido contactos con representantes de la empresa y con los del grupo financiero que apoya la iniciativa, así como haberles dado su visto bueno. Está previsto que la planta se instale en el paraje de Casas de Madrona a pocos kilómetros de la población y es uno de los cinco proyectos de producción de solar que se han presentado recientemente en el municipio.
SOLON
ClimateWell : utilización de la energía solar térmica para producir ACS y aire acondicionado en hospitales.
ClimateWell ha desarrollado un concepto nuevo que posibilita la utilización de la energía solar térmica para producir ACS y aire acondicionado en hospitales. La novedosa solución proporciona al hospital, agua caliente sanitaria durante todo el año y aire acondicionado cuando sea necesario.
El doble uso de la energía solar (producción simultánea de ACS y AC) lo hace rentable en gran parte del mundo, incluso en el norte de Europa. Una gran ventaja de la solución es que es posible implementarla en hospitales existentes de una manera tanto sostenible como rentable. Como ejemplo se estima, para un hospital de 200 camas en Stuttgart en Alemania, que los ahorros anuales son: 346.000 kg de CO2 y 26.000 Euros. En un país soleado como España, EE.UU, India o Malasia los ahorros se pueden multiplicar por dos.
El doble uso de la energía solar (ACS y frío) hace que el uso de la energía solar de los paneles térmicos sea alrededor del 200%.
El Director Comercial de ClimateWell, D. Johan Larsson explica: “Este concepto es un magnifico ejemplo de la posibilidad de introducir Frío Solar, de manera rentable, en edificios existentes. Hospitales de todo el mundo tienen una necesidad inminente de soluciones energéticas nuevas, tanto para luchar contra el cambio climático como para reducir la factura energética que está en alza permanente”.
Funcionamiento del sistema
Una solución de energía solar térmica se instala en el hospital de manera integrada con la solución existente, para producir con un coste mínimo de energía, tan to el Aire acondicionado (Frío solar) como el Agua caliente sanitaria (ACS).
El Frío solar se conecta al sistema existente de conductos de aire que distribuyen el aire frío por todo el hospital. De esa manera se introduce frío solar con una redundancia en los equipos convencionales.
A la vez que se proporciona frío al hospital se calienta el ACS. Todo sin producir emisiones de CO2.
ver: climatewell
Subvenciones a la energía solar en canarias
1571 ORDEN de 5 de septiembre de 2007, por la que se amplían los créditos de la convocatoria para el año 2007 para la concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energías renovables. [ PDF ]
1572 ORDEN de 5 de septiembre de 2007, por la que se efectúa convocatoria para el año 2007, para la concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica en base a la Orden de 11 de octubre de 2006, que aprueba las bases que rigen la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a instalaciones de energía solar térmica. [ PDF ]
22/9/07
mochila solar para enfriar la cervecita
En días calurosos de verano, la demanda de bebidas frescas es elevada, así como la dificultad de tenerlas a mano. Algunas neveras portátiles pueden intentar ralentizar el calentamiento de los refrescos durante un cierto tiempo, pero no volver a enfriarlos. Otras neveras pueden trabajar mientras se encuentran al lado de una fuente de energía, pero no alejados de ella.
En una cooperación con las empresas CMC y Salewa, SOLARC ha desarrollado la mochila solar con compartimento refrigerante y termo, alimentada a través de un módulo solar situado en su parte trasera. Con ello, el resultado es una mochila solar que consigue enfriar su contenido, mientras el Sol brilla, consiguiendo de esta forma una sinergia ideal. Cuanto más brilla el Sol, más frescas están las bebidas.
ver: solarc
21/9/07
Isla solar
El invento es una balsa con forma circular que ya había sido conceptualizada hace un tiempo por CSEM, pero recién ahora han conseguido un comprador. El prototipo será probado en un desierto cercano antes de moverlo al océano.
Tan sólo cuesta 5 millones de dólares y tiene unos 100 metros de ancho, espacio cubierto por paneles solares capaces de generar 1 megavatio en su pico. Trabaja con energía solar térmica, o sea concentrando el calor con los paneles sobre tuberías que contienen agua. El agua hierve con el calor, y al convertirse en vapor mueven las turbinas que se encargan de generar electricidad.
18/9/07
Placas solares sobre cubierta en el nuevo Distrito C de Telefónica
Estos paneles no solo reducen el efecto del consumo eléctrico (emisiones de CO2 -principal gas de efecto invernadero- a la atmósfera), sino que también aportan estabilidad a los costes energéticos de la compañía y contribuyen a la mejora y modernización del tejido industrial, a la generación de empleo y al desarrollo regional en materia energética.
La marquesina fotovoltaica tendrá una potencia instalada alrededor de 3 MW pico, que transformarán energía por más de 3.6 GWh/año, y que evitará la emisión a la atmósfera de más de 1.600 Ton de CO2 (tomando como referencia una central de ciclo combinado de gas para generación eléctrica, con un rendimiento del 54%) de acuerdo con los factores de conversión del Plan de Energías Renovables 2005-2010.
Mediante este proyecto, Telefónica producirá entre el 10% y el 15% de la energía consumida en Distrito C y reducirá las emisiones de CO2 en aproximadamente 1.600 Tm / año (tomando como referencia una central de ciclo combinado de gas para generación eléctrica, con un rendimiento del 54%) de acuerdo con los factores de conversión del Plan de Energías Renovables 2005-2010.
La inversión se ha realizado de acuerdo al calendario de construcción del complejo Distrito C. De esta forma, el proyecto se ha desarrollado en 4 Fases de aproximadamente 3.520 paneles por fase, más una quinta fase, correspondiente a la parte del proyecto que va en la marquesina sobre el edificio Corporativo, de aproximadamente 2.540 paneles.
Telefónica ha sido el promotor de la planta, contratando un proyecto llave en mano con las siguientes características:
Potencia instalada: entre 2,9 y 3,1 MW pico (dependiendo del tipo de panel finalmente seleccionado), que generará más de 3,6 GW hora / año
Número de paneles: + 16.700
Módulo estándar: 32 paneles (8 x 4)
Inclinación: 0º (horizontal)
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
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17/9/07
Celulas solares mas baratas
Heliovolt es una de las diversas empresas que están desarrollando un tipo de células solares de película delgada que convierte la luz en electricidad con una capa del semiconductor seleniuro de cobre-indio-galio (CIGS, en inglés) de varios micrómetros de grosor. Lo interesante de este tipo de células solares es que pueden producir electricidad de forma más barata que las células solares convencionales de silicio.
Aunque las células de película delgada producen menos electricidad por metro cuadrado que las convencionales de silicio, lo compensan utilizando órdenes de magnitud orders of magnitude less active material per square meter. Se este modo se pueden obtener importantes ahorros. Por ejemplo, generar un vatio de electricidad requiere el valor de unos 80 céntimos en silicio, pero tan solo requiere un penique de un semiconductor utilizado en una célula de película delgada, señala John Benner, que gestiona los materiales electrónicos para la investigación en fotovoltaica del National Renewable Energy Laboratory (NREL), en Golden, Colorado (Heliovolt está trabajando con el NREL para desarrollar aún más sus células).
El reto era fabricar células solares de película delgada de forma fiable a gran escala. En el laboratorio, las células solares de CIGS han demostrado mayor eficacia que cualquier otra célula de película delgada (19,5%), superando inlcuso la de algunos tipos de paneles solares de silicio hechos hoy en día. Sin embargo, aunque nadie esperaba alcanzar este nivel de eficacia en células producidas en masa, está demostrado que es difícil fabricarlas incluso con el nivel mínimo de eficacia necesario para competir con otros tipos de células solares.
El nuevo método de fabricación de Heliovolt, en cambio, ha demostrado ser más fiable que otros, señala Benner, ofreciendo un mayor control sobre la composición de la película de semiconductor. En el proceso de Heliovolt, desarrollado por Stanbery, el semiconductor se elabora en dos pasos: primero, se depositan películas de seleniuro de cadmio y de indio, cuya fabricación fiable es relativamente fácil, sobre dos láminas planas; luego, se juntan estas láminas y, por medio de una combinación de atracción electromagnética y calor, se fusionan. Benner afirma que este proceso evita que el selenio escape, al quedar atrapado entre ambas láminas.
Technology review
13/9/07
El earthspeaker utiliza energía solar para emitir sonidos por la noche
El Earthspeaker consturido en el Eyebeam Centre, actualmente está siendo desarrollado en
Ritek Solar Sunny S1000, reposta energía solar
avión solar
Un avión ultraligero propulsado por energía solar ha batido el récord del mundo en el aire con un vuelo sin piloto que duró 54 horas. El «Zephyr», con una envergadura de 18 metros entre las dos alas y 30 kilos de peso, alcanzó una altura de 18.000 metros
Avanzalia Solar y Kyocera en Zarapicos. Se construirá la segunda mayor planta solar de todo el mundo
La empresa japonesa Kyocera Corporation anunció ayer su participación como proveedor único de módulos fotovoltaicos para un sistema de generación de electricidad solar a gran escala en dicha localidad, que satisfará las necesidades de aproximadamente 5.000 hogares.
La instalación, denominada Planta Solar de Salamanca, incorpora aproximadamente 70.000 módulos ‘PV’ de Kyocera en tres series de paneles independientes en una localización de 36 hectáreas. Su producción pico será de 13,8 megavatios lo que la convierten en el mayor sistema ‘PV’ jamás creado exclusivamente con módulos PV de Kyocera y en uno de los mayores sistemas PV del mundo. «Como fabricante líder de módulos PV, Kyocera seguirá mejorando sus tecnologías y suministrando productos de energía solar de gran fiabilidad en todo el mundo», comentó Tatsumi Maeda, Director Gerente del Grupo de Energía Solar de Kyocera Corporation.
La inauguración de esta planta solar está prevista para el próximo martes, 18 de septiembre, con una ceremonia en los terrenos de esta instalación ubicada a unos 20 kilómetros al noroeste del centro de Salamanca. Entre los invitados acudirán altos cargos regionales y representantes de Kyocera y de la empresa con sede en Madrid, Avanzalia Solar, empresa que ha dirigido y ha iniciado el proyecto.
Algunos de los datos más destacables de esta Planta Solar son los siguientes: la energía aproximada será de 19.260.000 kw/h al año, lo que equivale al consumo de casi 5.000 viviendas; un ahorro total de petróleo (no consumido) de 4.280 toneladas de petróleo; una reducción de CO2 (dióxido de carbono no emitido a la atmósfera) de 16.050 toneladas al año; y contará con una potencia de más de 13 Mw. Además, está situada a una altitud de 814 metros y alberga tres ‘huertas’, que es como llaman los vecinos del pueblo adyacente, Zarapicos al terreno ocupado por esta planta. Planta Solar de Salamanca también fue concebida como una instalación de generación central para dar servicio a un gran número de usuarios remotos, siguiendo el modelo de las centrales eléctricas comerciales más tradicionales.
Este diseño ha sido económicamente viable gracias a la reciente aprobación por parte de España y de otros países europeos de una tarifa de suministro, por la cual las empresas eléctricas adquieren electricidad de los propietarios de sistemas por encima del precio de mercado.
Kyocera prevé una fuerte demanda mundial de productos de energía solar y recientemente firmó acuerdos de suministro de silicio que contribuirán a una considerable expansión de su negocio. La empresa opera centros de fabricación de módulos solares en Japón, China, República China y México y espera contar con capacidad para producir 500 megavatios de módulos PV por año para marzo de 2011.
El entorno en el que se sitúa esta planta salmantina es el idóneo, puesto que un campo de golf está en las proximidades y el paisaje que rodea sus paneles, crean el ambiente ideal. Así, Avanzalia Solar y Kyocera Corporation se unen para tratar de aprovecharse de la energía que el sol proporciona cada día.
La más grande, en Valencia
La planta solar con mayor capacidad de producción de energía del mundo está también en España, en la localidad valenciana de Beneixama, con una capacidad de 20 megavatios, superando así los más de 13 de la localizada en Salamanca.